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실험을 진행해야 올바른 결과값이 나오기 때문에 유의한다.
5. 참고 문헌
[1] Yunus A. Cengel, \'열전달\', McGraw-hill, 2017, 17~29p, 237~238p, 357~378p
[2] ‘2019년 3학기 2학기 실험노트’
[3] 2019년도 3학년 2학기 3조_이중관 열교환기 예비세미나 PPT
[4] Keith Sh
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1 실험 제목: 이산화탄소의 승화열 예비실험 보고서
2 실험 목적: 드라이아이스(고체 이산화탄소)의 승화열을 측정한다.
3 실험 준비물: 스티로폼 컵(200 ml) 6개, 스티로폼 한(두께 15 mm), 온도계와 저울, 드라이아이스
4 배경 이론:
4
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실험 1. 옴의 법칙과 키르히호프의 법칙(예비 보고서)
1. 실험 목적
(1) 회로상에서 전류, 전압, 저항과의 관계를 실험적으로 증명해 본다.
(2) 직·병렬 회로에서의 키르히호프의 법칙을 실험을 통해 확인한다.
2. 실험 기본 이론
(1)
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예비실험): Multisim 사용한 모의 실험(시뮬레이션)
■ 모의실험회로 1 : 연산증폭기 입력 바이어스 전류 측정
- 모의실험 결과 그래프 및 표 :
시뮬레이션 값
비반전 입력 전압
-6.862
반전 입력 전압
-9.108
■ 모의실험회로 2 : 연산증폭기의 출력
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예비실험): Multisim 사용한 모의 실험(시뮬레이션)
■ 모의실험회로 1 : 연산증폭기의 반전 증폭기 회로(시간영역)
- 모의실험 결과 그래프 및 표 :
[dB]
임계주파수
GBP
1
1.02
0.18dB
530kHz
540600
10
10.1
20.1dB
70kHz
707000
100
100.1
40dB
7.5k
750750
■ 모의실험회
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실험기기 및 부품
(1) BJT CA3046(1개)
(2) 저항 100(1개), 1k(1개), 100k(1개)
(3) 직류 전원공급기 1대
(4) 오실로스코프 1대
4. 예비실험
(1) <그림 2.6>과 같이 회로를 구성해서 PSPICE 시뮬레이션을 수행하여 log()and log() vs (Gummel plot), -log(), - 그래프를 구
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예비보고서/실험보고서 순으로 되어 있음(단, 1번 항목은 예비보고서가 없음)
※ 예비보고서는 실험목적, 이론, 실험방법, 실험하기 전에 알면 도움되는 자료 순으로 작성됨
※ 실험보고서는 목적, 이론, 실험결과 및 분석, 실험에 대한 생각
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실험기기 및 부품
(1) 다이오드 1N4001 (또는 1N5625), 1N4739A, LED
(2) 저항
(3) 오실로스코프
4. 예비실험
실험 1
(1) PSpice의 다이오드 회로를 <그림 1. 4>와 같이 설정하고 전압 소오스는 0-15V로 변화시키고 다이오드의 전류와 전압을 각 노드(node)에
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하도록 하고 실온에 따라 적절하게 설정을 달리한다. 예비실험을 통하여 결정하라.
(4) 멀티미터의 입력선을 장치의 연결단자에 연결한다.
알루미늄 실린더 속에는 온도에 민감한 서미스터가 들어 있어 실린더의 온도에 따라 서미스터의 저항
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예비실험 1), 2) 3)을 반복하시오. =0.5mA가 되게 VBB를 조절한다. Transient 시뮬레이션 시에는 출력 전압이 포화가 되어 왜곡이 생기지 않도록 입력 신호의 진폭을 낮춘다.
=> =0.5mA가 되는 VBB 값은 약 2.1673V입니다.
=> Transient 해석과 AC 해석을 위
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